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文檔簡介
1、原子和分子是構(gòu)成物質(zhì)的最小單元,因此對原子的有效操控一直是原子物理研究的重要目標。目前利用激光冷卻中性原子的技術(shù)已經(jīng)非常成熟。冷原子和量子光學相結(jié)合是目前各國實驗小組研究的熱點,當光與多能級原子相互作用時,由量子相干導致的電磁感應透明效應(EIT)具有吸收小,色散強等特性,可用來增強介質(zhì)克爾非線性效應和降低光群速度,這為實現(xiàn)量子相位門和光存儲提供了有效工具。
本文內(nèi)容主要包括以下部分:(1)簡要介紹了冷原子的俘獲技術(shù)的歷史發(fā)展
2、以及俘獲原理,敘述了我們實驗室為了得到更高光學厚度的銣原子原子團,對Rb原子磁光阱系統(tǒng)進行了升級改進,這主要是通過提高冷卻光的功率實現(xiàn)的,同時測量了此MOT系統(tǒng)中冷原子的部分參量,(2)在87Rb原子磁光阱系統(tǒng)中,利用時序控制開關,改變冷卻系統(tǒng)中冷卻光相對于再泵浦光的開啟時間,研究了冷卻光關斷時間的延遲對原子在基態(tài)能級布居數(shù)分布的影響。(3)在脈沖光信號的存儲與釋放的實驗中,利用我們研制的溫控連續(xù)調(diào)頻的窄帶F-P干涉濾波器,消除了耦合光
3、對恢復信號測量結(jié)果的影響,得到了信噪比很高的讀出信號光。
具體研究內(nèi)容有:
在87Rb冷原子磁光阱系統(tǒng)中,研究了冷卻光關斷時間的延遲對原子在基態(tài)能級布居數(shù)分布的影響。應用F-P干涉濾波器提高了光存儲試驗中讀出光信號的信噪比。
(1)利用時序控制開關,精確的改變冷卻光與再泵浦光開關的相對時間。通過延遲冷卻光的關斷時間,延長冷卻光的作用時間。實驗表明,隨著冷卻光延遲時間的增加,原子在能級F=2上的布居數(shù)在減少,
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